Jaunās paaudzes saules baterijas. Baterijas prasa sauli Jaunās paaudzes infrasarkanie saules paneļi

Saņēmu partiju saules paneļu ar jaudu 100 vati, 12 voltu polikristāls, šajā video var redzēt, cik saules paneļiem ir samazināta cena, lai saglabātu zemu cenu. Šajā video es jums parādīšu pirmos trūkumus, kurus es pamanīju uzreiz uz šī paneļa pēc tā izņemšanas. Atkal vieta kartē beidzās nepareizā brīdī, tāpēc es pievienošu tekstu no šejienes.

Saules baterijas tiek izmantotas ar efektivitāti 22% un 4 kopnes uz elementu, tas ir labs plus, bet, ja ņem vērā, ka vadi, kas tika uzstādīti, ir parasts varš un reālais šķērsgriezums ir 2,5 kvadrāti, un tie nav lodēti. , bet velmēts. Tātad, šī ir vai nu mīnuss, vai bezmaksas dāvana. Tā kā vadiem izmantotie MC4 savienotāji un pati kaste ar elastīgajām joslām IP65 ir izgatavoti no ļoti zemas kvalitātes plastmasas. Turklāt, ja kaste ir izgatavota no joprojām pieļaujamas kvalitātes plastmasas, tad MC4 ir vienreizlietojami. Ja neplānojat to pastāvīgi izvietot ārpusē, joprojām varat ar to dzīvot. Bet, ja jūs ņemat šādus paneļus īpaši pastāvīgai uzstādīšanai, jums nekavējoties jāuzkrāj augstas kvalitātes vadi, kārbu spraudņi un augstas kvalitātes MC4 savienotāji.

Bet šajā partijā vadi jau ir gari, pārbaudiet vai pievienojiet īslaicīgi. Bet es joprojām iesaku izmantot citus vismaz 6 kvadrātu savienotājus un vadus.

Kas attiecas uz paneļu profilu, salīdzinājumā ar 2016. gada paneļiem ir acīmredzams cenas samazinājums gandrīz uz pusi. Bet šis, iespējams, ir vienīgais ražotājs tirgū ar tik pieņemamu saules paneļa cenu. Galu galā svarīgākie ir nevis vadi un kastes vai profils, bet gan stikls, sviestmaize no plastmasas un EVA plēves un saules baterijas.

Īsāks saules paneļu tests no 2017. gada jau ir nofilmēts un parādīsies nedaudz vēlāk. Šajā video sniedzu informāciju tiem, kuri joprojām mierina sevi ar cerību, ka cena būs zemāka, bet paneļi tomēr būs kvalitatīvāki. Diemžēl paneļu izmaksas atšķiras dažādu faktoru dēļ, un tālākpārdevēju godīgumu spēcīgi ietekmē arī saules enerģijas vienības izmaksu pārvērtēšana, kas var nebūt pamatoti uzpūsta, ņemot vērā paneļu montāžas zemo kvalitāti.

Un mums ir maz ekspertu par saules paneļu montāžas kvalitāti, un, lai kaut ko zinātu par paneļiem, ir jābūt izpratnei par tirgu un mainīgajām saules paneļu montāžas tendencēm. Uzziniet, kā kazino spēlētāji pelna reālu naudu, spēlējot tiešsaistes spēļu automātus.

Šis video tika filmēts dienā, kad uzņēmums Exmork šogad saņēma saules paneļus.

Pirms 20 gadiem no saules enerģijas ražotā elektroenerģija mums šķita fantastiska. Bet šodien jūs nevienu nepārsteigsiet.

Eiropas valstu iedzīvotāji jau sen ir sapratuši visas saules enerģijas priekšrocības, un tagad viņi apgaismo ielas, silda savas mājas, lādē dažādas ierīces utt. Šajā pārskatā galvenā uzmanība tiks pievērsta jaunās paaudzes saules paneļiem, kas radīti, lai atvieglotu mūsu dzīvi un saglabātu vidi.

SB veidi

Saules baterijas darbības princips. (Noklikšķiniet, lai palielinātu) Mūsdienās ir vairāk nekā desmit veidu saules ierīces, kuras tiek izmantotas vienā vai otrā nozarē. Katram veidam ir savas īpašības un darbības iezīmes.

Silīcija saules bateriju darbības princips: saules gaisma skar silīcija (silīcija-ūdeņraža) paneli. Savukārt plākšņu materiāls maina elektronu orbītu virzienu, pēc tam pārveidotāji rada elektrisko strāvu.

Šīs ierīces var iedalīt četros veidos. Tālāk aplūkosim tos sīkāk.

Monokristāliskās vafeles

Monokristālisks SB Atšķirība starp šiem pārveidotājiem ir tāda, ka gaismjutīgās šūnas ir vērstas tikai vienā virzienā.

Tas ļauj iegūt visaugstāko efektivitāti - līdz 26%. Bet tajā pašā laikā panelim vienmēr jābūt vērstam pret gaismas avotu (Sauli), pretējā gadījumā izejas jauda tiek ievērojami samazināta.

Citiem vārdiem sakot, šāds panelis ir labs tikai saulainā laikā. Vakarā un mākoņainā dienā šāda veida paneļi dod nedaudz enerģijas. Šāds akumulators būs optimāls mūsu valsts dienvidu reģioniem.

Polikristāliskie saules paneļi

Polikristālisks saules panelis Saules paneļu plātnes satur silīcija kristālus, kas ir vērsti dažādos virzienos, kas dod salīdzinoši zemu efektivitāti (16-18%).

Tomēr šāda veida saules paneļu galvenā priekšrocība ir to lieliskā efektivitāte sliktā un izkliedētā apgaismojumā. Šāds akumulators joprojām darbinās akumulatorus mākoņainā laikā.

Amorfie paneļi

Amorfās SB Amorfās vafeles tiek ražotas, izsmidzinot silīciju un piemaisījumus vakuumā. Silīcija slānis tiek uzklāts uz izturīgas īpašas folijas kārtas. Šādu ierīču efektivitāte ir diezgan zema, ne vairāk kā 8-9%.

Zemā “atdeve” ir izskaidrojama ar to, ka saules gaismas ietekmē izdeg plāns silīcija slānis.

Prakse rāda, ka pēc divu līdz trīs mēnešu aktīvas amorfā saules paneļa lietošanas efektivitāte samazinās par 12-16%, atkarībā no ražotāja. Šādu paneļu kalpošanas laiks ir ne vairāk kā trīs gadi.

To priekšrocība ir zemās izmaksas un spēja pārveidot enerģiju pat lietainā laikā un miglā.

Hibrīdie saules paneļi

Hibrīds SB Šādu bloku īpatnība ir tāda, ka tajos ir apvienots amorfs silīcijs un monokristāli. Paneļu parametri ir līdzīgi to polikristāliskiem kolēģiem.

Šādu pārveidotāju īpatnība ir labākā saules enerģijas pārveidošana izkliedētās gaismas apstākļos.

Polimēru baterijas

Polymer SB Daudzi lietotāji uzskata, ka šī ir daudzsološa alternatīva mūsdienu silīcija paneļiem. Šī ir plēve, kas sastāv no polimēra pārklājuma, alumīnija vadītājiem un aizsargslāņa.

Tā īpatnība ir tāda, ka tas ir viegls, liecas, griežas un viegli neplīst. Šāda akumulatora efektivitāte ir tikai 4-6%, taču zemās izmaksas un ērta lietošana padara šāda veida saules baterijas ļoti populāras.

Eksperta padoms: lai ietaupītu laiku, nervus un naudu, iegādājieties saules iekārtas specializētajos veikalos un uzticamās vietnēs.

Jauni notikumi

Tehnoloģijas strauji attīstās katru dienu, un saules modeļu ražošana nestāv uz vietas. Aicinām iepazīties ar jaunākajām inovācijām saules sistēmu tirgū.

Saules flīzes

Saules dakstiņi Lai nesabojātu mājas jumta estētiku un vienlaikus saņemtu bezmaksas saules enerģiju, varat apsvērt iespēju iegādāties saules dakstiņus. Šis apdares materiāls sastāv no diezgan izturīga korpusa un iebūvētiem fotoelementiem.

Jumta segums rada pietiekami daudz enerģijas, ko var izmantot sadzīves apstākļos. Izmantojot šādu materiālu-iekārtu, jūs varat barot atsevišķi paredzētu elektrotīklu vai izvadīt elektrību vispārējā tīklā.

Jebkurā gadījumā kopējās enerģijas izmaksas tiek samazinātas.

Saules flīžu ražošanas līderis ir uzņēmums no Krievijas - Innovatics. Jau vairāk nekā desmit gadus tas pārdod augstas kvalitātes apdares materiālus ar iebūvētiem fotoelementiem.

Interesanti, ka šādas flīzes ir grūti atšķirt no parasta jumta seguma materiāla pat no tuva attāluma.

Saules flīžu priekšrocības:

  1. Fotoelementu savienošanai izmantotais pusvadītāju materiāls ir samazināts 4 reizes.
  2. Inovatīva saules fokusēšanas sistēma ļauj saņemt 5 reizes vairāk enerģijas.
  3. Saules flīžu vidējais kalpošanas laiks ir 20 gadi.
  4. Salīdzinoši nelielais dakstiņu svars nerada negatīvu spiedienu uz jumtu.
  5. Saules flīžu izturība ļauj tās izmantot jebkuros laika apstākļos. Flīzes var viegli izturēt krusu un citus nokrišņus.
  6. Stiprinājumu vienkāršība ļauj droši uzstādīt flīzes pēc iespējas īsākā laikā.

Saulains logs

Saules logs Burtiski pirms trim gadiem saules tehnoloģiju tirgū parādījās jauns amerikāņu dizaineru izstrādājums no “Pythagorus Solar Windows”. Inovācijas būtība ir izmantot logu stiklu kā paneli, kas ražo saules enerģiju.

Šādi paneļi tiek pilnībā izmantoti daudzstāvu ēkās Eiropas pilsētās. Tas ļauj ievērojami ietaupīt enerģiju.

Saules logu tehnoloģija izmanto saules baterijas silīcija sloksņu veidā, kas iestrādātas starp stikla rūtīm. Papildus tam, ka logi radīs papildu elektrību, turklāt logs pasargās telpu no pārkaršanas, bloķējot saules gaismu. Ārēji saules logi izskatās kā parastās žalūzijas.

Cits saules logu ražotājs Solaris Plus iesaka izmantot speciālu stiklu, kas apstrādāts ar speciālu silīcija pārklājumu. Sloksnes pārveidos saules starus elektrībā, kas baros akumulatoru caur caurspīdīgiem vadītājiem.

Hibrīda fotoelementi

2015. gadā amerikāņu dizaineri izstrādāja hibrīda fotoelementus, kas ļauj pārveidot elektroenerģiju ne tikai no saules gaismas, bet arī no siltuma. Dizaina būtība ir fotoelementu izmantošana no silīcija un PEDOT polimēra plēves.

Fotoelements ir piestiprināts ar piroelektrisko plēvi un savienots ar termoelektrisko iekārtu, kas spēj pārvērst siltumu elektriskā strāvā.

Jaunās hibrīdtehnoloģijas testēšana parādīja, ka jaunā termoplēve spēj saražot 10 reizes vairāk elektroenerģijas nekā standarta saules panelis.

Bioloģiskās enerģijas sistēmas

Kembridžas universitātes speciālistu veiktie pētījumi vēl nav devuši konkrētus rezultātus jaunas paaudzes saules sistēmu izstrādē, kas pārvērš bioloģisko enerģiju (fotosintēzi). Jaunākie rezultāti uzrādīja efektivitāti, kas ir mazāka par 0,4%.

Taču attīstība neapstājas, un zinātnieki sola, ka tuvākajā nākotnē mēs saņemsim enerģiju no bioloģiskajām saules sistēmām.

Šādu akumulatoru iespējas ir iespaidīgas:

  1. Luminiscences spuldze, ko darbina parastās meža sūnas.
  2. Elektrostacijas lielu lapu formā.
  3. Augu paneļi lietošanai mājās.
  4. Masti no augiem, no kuriem tiks iegūta elektrība un daudz kas cits.

Ceram, ka tuvākajā nākotnē jaunās paaudzes saules sistēmas tiks izmantotas maksimāli. Tas ļaus nodrošināt elektrību ikvienai mājai uz planētas, nekaitējot videi.

Noskatieties video par jaunās paaudzes saules paneļiem:

Zinātnieki no MISiS ir izstrādājuši elastīgu saules bateriju, kas ir trīs reizes lētāka nekā silīcija paneļi

Avots: http://tass.ru/nauka/3193630

MASKAVA, 11. aprīlis. /TASS/. Zinātnieki no Pētniecības tehnoloģiskās universitātes "MISiS" kopā ar kolēģiem no Teksasas Universitātes Dalasā ir izstrādājuši elastīgu saules bateriju uz metāla-organiskā savienojuma bāzes, kuras izmaksas ir vismaz trīs reizes zemākas nekā silīcija paneļiem, liecina universitātes prese. dienesta atskaites.

Elastīgs saules akumulators, ko izstrādājuši NUST MISIS zinātnieki

“NUST MISIS zinātnieku grupa profesora Anvara Zahidova vadībā iepazīstināja ar tehnoloģiju plānslāņa fotoelementa izveidei uz hibrīda metāla-organiskā savienojuma - perovskīta, kas ļauj efektīvi pārvērst saules starojuma enerģiju elektroenerģijā. virs 15%, ar plānotajiem rādītājiem vairāk nekā 20%... Šodien aptuvenās perovskīta saules paneļu kvadrātmetra izmaksas ir mazākas par 100 USD, savukārt labākie silīcija paneļi maksā 300 USD par kvadrātmetru. Masveida ražošanā starpība būs 4-6 reizes,” teikts pārskatā.

Silīcija bāzes saules baterijas ir dārgas augsto tehnoloģiju, energoietilpīgās un toksiskās silīcija ražošanas dēļ. Turklāt tie ir daudz trauslāki un mazāk elastīgi, salīdzinot ar Krievijas zinātnieku izstrādātajiem. Perovskīta tehnoloģijas īpatnība ir tāda, ka uz tās balstītos saules bateriju aktīvos slāņus no šķidriem šķīdumiem var nogulsnēt uz plāniem un elastīgiem substrātiem. Tas ļauj novietot saules paneļus uz jebkura izliekuma virsmām: māju un automašīnu caurspīdīgiem logu “enerģijas aizkariem”, ēku fasādēm un jumtiem, plaša patēriņa elektronika un daudz kas cits.

"Hibrīda perovskītu galvenā priekšrocība ir to ražošanas vienkāršība no parastajiem metālu sāļiem un rūpnieciskām organiskām ķimikālijām, nevis no dārgiem un retajiem elementiem, ko izmanto augstas efektivitātes pusvadītāju analogos, piemēram, silīcija un gallija arsenīda saules baterijās. Tikpat svarīgi ir to, ka materiālus uz perovskīta bāzes var izmantot fotoelektronikas drukāšanai ne tikai uz stikla, bet arī uz citiem materiāliem un virsmām. Tas padara baterijas daudz lētākas nekā ar sarežģītākām plānslāņa saules bateriju ražošanas metodēm," sacīja Zahidovs, kā citēts ziņojumā.

Ievērojams saules paneļu ražošanas izmaksu samazinājums palīdzēs palielināt tīro, atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru kopējā enerģijas pīrāgā.

Krievijas zinātnieki izstrādās jauna veida plastmasas saules baterijas

Avots: http://tass.ru/ural-news/3174602

EKATERINBURGA, 4. aprīlis. /TASS/. Krievijas zinātnieki plāno līdz 2018. gadam izstrādāt pirmos jaunas paaudzes plastmasas saules bateriju prototipus, ziņoja korespondents. TASS pētnieks Dienvidurālas Valsts universitātes Zinātnisko inovāciju katedrā Oļegs Boļšakovs. Projekts tiek īstenots ar Krievijas Zinātnes fonda grantu atbalstu.

“Kopā ar kolēģiem no Maskavas Organiskās ķīmijas institūta 1,5 gadu esam strādājuši pie jaunas paaudzes plastmasas plānslāņa saules elementu radīšanas. Pirmā materiāla partija saules paneļiem jau ir gatava, tā tiks testēta 2-3 mēnešus speciālā laboratorijā Edinburgas Universitātē Skotijā,” stāstīja Boļšakovs. “Krievijā vēl nav nepieciešamo sertificētu laboratoriju, tāpēc vērsāmies pie ārvalstu speciālistiem. Saskaņā ar plānu līdz 2018. gadam mēs izlaidīsim pirmos prototipus,” viņš piebilda.

Pēc zinātnieku domām, jaunā tipa saules bateriju galvenā iezīme ir organisks gaismjutīgs materiāls. “Šādi akumulatori nebūs toksiski, un tiem arī nav nepieciešams liels daudzums gaismjutīga materiāla - 1000 reižu mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo paaudžu akumulatoriem, tāpēc tie būs arī lētākie. Šo iemeslu dēļ visā pasaulē notiek attīstība šajā virzienā. Taču mūsu tehnoloģijai vēl nav analogu, tāpēc mūsu projekta īstenošana dos mums lielas priekšrocības nākotnes alternatīvajā enerģētikā,” piebilda Boļšakovs.

Viņš arī norādīja, ka šobrīd ekspertiem ir jāidentificē statistiskā sakarība starp materiālu struktūru un efektivitāti. “Katram fotoelementam ir raksturīgi divi galvenie parametri – stabilitāte un energoefektivitāte. No tiem, ko mēs nosūtījām uz laboratoriju, ir jānosaka veiksmīgākie varianti, pēc kuriem tos jau var uzklāt uz dažādām virsmām. Tālākais zinātniskais darbs būs saistīts ar materiālu pilnveidošanu,” skaidroja zinātnieks.

Kurš gan mums aizliegs sapņot!

Zinātnieki arvien biežāk apsver mūžīgo kustību mašīnu kā vienu no alternatīviem enerģijas avotiem, kas pēc dabas ir atjaunojami bez maksas. Ja mēs skatāmies no enerģijas nezūdamības likuma viedokļa, tad šāds dzinējs nav iespējams. Bet šis likums attiecas tikai uz slēgtiem elektrotīkliem.

Mēs pievienojam elektroierīci tīklam, izmantojot spraudni ar diviem vadītājiem. Pievienojiet vienu - elektriskās strāvas nebūs, jo ķēde nav slēgta. Un Nikolo Tesla, serbu zinātnieks, pagājušā gadsimta sākumā demonstrēja strāvas pārvadi caur vienu vadītāju. Un viņš jau bija uz robežas, lai atvērtu strāvas pārvadi vispār bez vadiem. Tādējādi zinātnieks pierādīja, ka pastāvīgā kustība ir iespējama, bet tikai atvērta tīkla apstākļos.

Tesla bija viena no pirmajām, kas saprata, ka Zeme un Zemei tuvākā telpa ir atvērts elektriskais tīkls. Tas nozīmē, ka šādā tīklā nedarbojas enerģijas nezūdamības likums un no kosmosa ir iespējams saņemt neizsīkstošu enerģiju un iedarbināt mūžīgās kustības mašīnas. Zinātnieks savu ideju pirmo reizi savām acīm demonstrēja 1931. gadā uz klusa automobiļa elektromotora un veselu nedēļu brauca bez akumulatoriem un lādētājiem.

Laikabiedri viņam neticēja. Zinātnieku sauca par šarlatānu. Tipisks piemērs jebkuram laikmetam, kad atklājumos vai idejās savu laiku apsteidzošs cilvēks tiek vai nu skaudīgu cilvēku nomelnots vai ieslodzīts psihiatriskajā slimnīcā. Paldies Dievam, Tesla izturēja šo kausu, taču viņš tika uzskatīts par nenormālu līdz savu dienu beigām un pastāvīgi tika pakļauts neslavas celšanai.

Tomēr līdz šai dienai ir skeptiķi, kas netic nekādiem brīnumiem. Pēc viņu domām, dabiskie dzinēji pastāv, taču tos nevar saukt par “mūžīgiem”, jo tie nav nemainīgi. Tagad viss griežas un griežas, pēc stundas vējš pierima, saule pazuda aiz mākoņiem vai iestājās nakts un apklusa “mūžīgā” kustība. Hidroelektrostacija vai atomelektrostacija ir cita lieta - pastāv iespēja iegūt “mūžīgo” kustību mašīnu uz ilgu laiku, taču to arī nevar saukt par absolūti mūžīgu.

Kopumā mūžīgo kustību mašīnu likumība neatbilst Enerģijas nezūdamības likumam, ko vēl nav atspēkojis neviens no zināmajiem laboratorijas eksperimentiem. Tā uzskata skeptiķi.

Starp citu, jūs pats varat izgatavot mūžīgo kustību mašīnu:

Tātad, tagad jūs pat nevarat sapņot, kā to veiksmīgi izdarīja Nikolo Tesla? Viņš sapņoja par elektrības pārsūtīšanu lielos attālumos bez vadiem un izstrādāja jaunas pieejas šīs problēmas risināšanai. Viņam izdevās ieslēgt un izslēgt elektromotoru ievērojamā attālumā no tā un ieslēgt spuldzes bez jebkādiem vadiem. Tas notika 1892. gadā, un lielā zinātnieka noslēpumi vēl nav atklāti.

Meklē likuma vājās vietas

Enerģijas nezūdamības un transformācijas likums brīvā interpretācijā tiek interpretēts šādi: jebkurā dabas parādībā enerģija vienkārši neparādās vai nepazūd. Tas pāriet no viena veida uz otru, bet tajā pašā laikā tā vērtība samazinās. Un nav iedomājams domāt par jebkāda veida perpetual motion machine bez pastāvīgas papildu pūles.

Bet cilvēki gadsimtiem ilgi ir meklējuši iespēju izveidot mūžīgo kustību mašīnu. Šeit ir vairāku izgudrojumu piemēri:

Zinātnieki groza savas smadzenes par to, kā apiet šo kavējošo likumu un virzīt zinātni cilvēces labā pa ceļu, kuru pirms 122 gadiem atrada Nikolo Tesla un paņēma līdzi savus noslēpumus kapā. Kā atrast šos dabiskos “papildu centienus”, lai mūžīgā kustība varētu darboties bez cilvēka iejaukšanās, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus?

Zinātnieki jau ir kaut ko darījuši šajā virzienā. A. Ioffe institūts Sanktpēterburgā ir atvēris centru plānslāņa saules bateriju ražošanai, kas spēj radīt enerģiju ne tikai tiešā saules gaismā, bet pat infrasarkanā starojuma ietekmē. Tātad, naktī.

Ir atrasts pavediens, kas var novest pie tā, ka tuvākajā nākotnē būs iespējams pielikt punktu enerģijas nezūdamības likumam. Pie tāda paša viedokļa nonāca zinātnieki no Dubnas pie Maskavas, par kuriem runāsim nākamajā sadaļā.

Tiekamies no rīta, saulīt!

Kāpēc mūsu valstī saules enerģijas izmantošana ir tik zemā līmenī? Un pasaule nevar lepoties ar dominējošo saules atjaunotās enerģijas ierobežošanu. Kāds ir iemesls?

Saulei ar to nav nekāda sakara. Pirmkārt, līdz šim cilvēku kopiena nav iemācījusies pienācīgi efektīvi pārvērst dienasgaismu elektriskā strāvā. Otrkārt, ražotie saules paneļi darbojas tikai dienas laikā un skaidrā saulainā laikā. Un treškārt, vēl nav izgudroti efektīvi un droši akumulatori, lai pietiekami uzkrātu enerģiju, kas pietiks līdz nākamajam gaišajam diennakts laikam. Ko tad darīt aizsalušajā tundrā, kuras teritorija mūsu valstī ir milzīga? Tur līdz saullēktam jāgaida seši mēneši!

Bet, par laimi, mēs tagad varam runāt par šo lietu pagātnes formā. Pirmais principiāli jauna fotoelementa paraugs tika demonstrēts Dubnā, Maskavas apgabalā. Tieši tā kļuva par galveno saules baterijas sastāvdaļu, kuras autori bija Kodolpētījumu institūta centra zinātnieki. Jaunais akumulators ir unikāls, un atvērto fotoelementu ieviešana izraisīs reālu tehnisku revolūciju saules enerģijas attīstībā.

Daži vārdi jāsaka par jaunā saules baterijas darbības principu. Tas sastāv no tā sauktā heteroelektriskā fotoelementa, kas vienlīdz labi darbojas gan redzamajā, gan infrasarkanajā starojumā. Turklāt jaunais akumulators ir aprīkots ar heteroelektrisko kondensatoru, kam ir ievērojama ietilpība, vienlaikus ar nelielu tilpumu.

Rezultāts pārsniedza visas Krievijas zinātnieku cerības. Ja veco fotoelementu efektivitāte bija 5, maksimums 7%, tad baterijām, kurās izmanto jaunus fotoelementus, rezultāts ir satriecošs. Tas var sasniegt 30% vai vairāk. Turklāt izstrādājumiem ir unikāla spēja darboties pat naktī, lieliski reaģējot uz infrasarkano starojumu.

Kļuvis iespējams teikt, ka drīzumā darbosies ne tikai saules baterijas, bet arī “zvaigžņu” baterijas, kas spēj iegūt elektrību jebkurā diennakts laikā un mierīgi, darba ritmā, satiekot rīta sauli, lai kā arī ilga nakts. Un uzlādējieties ar jaunu sparu turpmākam nepārtrauktam darbam. Kāpēc ne mūžīgā kustība, ko darbina atjaunojamā enerģija!

Šauļotāja viedoklis:

“Tās ir globālas perspektīvas! Būs iespēja uzstādīt saules paneļus Jūsu vasarnīcā! Jā, plus izmanto vēja enerģiju!

Bet, manuprāt, videi draudzīgus avotus masveidā neieviesīs. “Ogļūdeņražu” magnātiem tas nepatīk. Viņi turpinās indēt visus un sevi ar ķimikālijām un pelnīt naudu no mūsu slimībām. Viņiem nav vajadzīga vesela tauta. Jo tas kļūs nekontrolējams!

Pamatots viedoklis:

“No pirmā acu uzmetiena var pārliecināties, ka saules paneļu heteroelektriskie elementi ir pilnīga fantāzija. Bet šis iespaids ir nepareizs. Monopolu sīvā pretestība liecina par pretējo. Tas nozīmē, ka jauniem saules paneļiem ir liela nākotne, ja bagātie ir nopietni satraukti.

Pesimistu viedoklis:

"Neapšaubāmi, heteroelektriķi var novest pasauli pie ģeopolitiskas pārdales. Bet tas nebūs atļauts! Politiķu un naudasmaisu intereses neļaus mums atrauties no ogļūdeņražu patēriņa. Likmes ir pārāk lielas. Derīgo izrakteņu īpašnieki pārgriezīs rīkli savai ērtai eksistencei.

Optimista viedoklis:

"Tas, protams, ir drūmi, bet mums nevajadzētu krist izmisumā. Mūsdienās internets ļauj izgudrotājiem mūsu valstī un visā pasaulē apvienoties un strādāt kopā, lai domātu par projektiem, ieviestu tos ražošanā, atrastu sponsorus utt. Iespējams arī, ka tautas iniciatīvas vilnis pilnībā nosegs birokrātisko slogu un parādīsies darba modeļi. Tad process kļūs neatgriezenisks.

Avots – Iževskas Ļeva Miroļubova emuārs “Ekoloģija Krievijā”.

"Sveika cilts, jauna, nepazīstama"

Runa nav par cilvēkiem, bet gan par jaunas paaudzes saules paneļiem. Zinātniekiem ir izdevies izstrādāt baterijas, kas spēj ražot elektrību no saules enerģijas pat tad, kad saule slēpjas mākoņos vai pirms rīta noriet zem horizonta.

Iepazīstieties ar plastmasas saules paneļiem! Tos var uzklāt uz rāmja kā krāsu vai pielīmēt plēves veidā. To galvenā priekšrocība ir tā, ka tie spēj uztvert infrasarkano starojumu. Tas nozīmē strādāt naktī tikpat efektīvi kā dienas laikā. Piekrītu, tas ir ievērojams solis ceļā uz progresu!

Esošie materiāli tradicionālo saules bateriju izgatavošanai tvēra tikai redzamo saules gaismu, lai gan lielākā daļa pārējā starojuma bija infrasarkanajā spektrā.

Izgudrotais materiāls ir plastmasas kompozīcija, kas spēj reaģēt gan uz infrasarkano, gan redzamo spektra daļu. Pateicoties šādiem dizainiem, kļuva iespējams uztvert ievērojamu daudzumu saules enerģijas un ražot elektroenerģiju.

Bet tas nav pats svarīgākais. Līdz ar jaunas paaudzes saules paneļu ieviešanu ražošanā, izmantojot neparastus materiālus, produktu izmaksas ir strauji samazinājušās, kas ļauj cerēt uz atjaunojamo avotu masveida izmantošanu saules enerģijas veidā.

Krievijas nanotehnoloģijas - būt!

Iepriekš saules baterijas tika izgatavotas uz silīcija bāzes. Un silīciju ieguva, sadalot sprādzienbīstamo silāna gāzi. Tās molekula satur vienu silīcija atomu un četrus ūdeņraža atomus. Zinātniekiem izdevās tīru silīciju aizstāt ar silīcija tetrafluorīdu, kas novērsa jebkādas briesmas produkta ražošanā.

Izmantojot jauno tehnoloģiju, ir iespējams mainīt silīcija sastāvu, tādējādi uzlabojot tā elektriskās īpašības. Šādi paraugi jau ir iegūti Ņižņijnovgorodā, kas ļāva iegūt plānas un elastīgas plēves, kas var darboties pat naktī. Tas pavēra ceļu efektīvāku un lētāku materiālu ražošanai nākamās paaudzes saules baterijām.

Silīcija baterijas tiek izmantotas arī lielajās saules elektrostacijās, kas izveidotas alternatīvajā enerģijā, un tās jau ir sākušas pārliecinoši iekarot privāto tirgu krieviem, kurus satrauc vides piesārņojums un elektroenerģijas cenu kāpums.

Jaunās paaudzes akumulatoru efektivitāte sasniedz 30%, salīdzinot ar iepriekšējiem, dārgākiem un apjomīgākiem, kuru efektivitāte ir tikai 5-7%.

Ņižņijnovgorodas praktiķu darba rezultāts kā daļa no Krievijas tehnoloģiskā kompleksa prioritāro jomu attīstības lika pamatu jaunu tehnoloģiju radīšanai mūsu valstī.

Patēriņa ekoloģija Zinātne un tehnoloģijas: Šveices fiziķi ir pierādījuši jaunas paaudzes saules bateriju darbību, kurām ir rekordaugsta efektivitāte un tajā pašā laikā, salīdzinot ar parastajām saules baterijām, tās ir diezgan lētas.

Šveices fiziķi ir pierādījuši jaunas paaudzes saules bateriju darbību, kurām ir rekordaugsta efektivitāte un kas tajā pašā laikā saglabājas diezgan lētas salīdzinājumā ar parastajām saules baterijām.

Filmas, kas izgatavotas no neparastā dabīgā minerāla analoga, palīdzēja Šveices fiziķiem radīt jauna veida lētas saules baterijas, kas rekordlielus 20% saules gaismas enerģijas pārvērš elektrībā, teikts žurnālā Nature publicētajā rakstā.

“Labākajā perovskīta saules bateriju prototipā tiek izmantoti īpaši materiāli, kurus ir ļoti grūti izgatavot un attīrīt. To minimālās izmaksas ir aptuveni 300 eiro par gramu vielas, kas padara to komerciālu izmantošanu neiespējamu. Salīdzinājumam, mūsu viela FDT ir viegli pagatavojama un piecas reizes lētāka, tomēr tai ir tādas pašas īpašības,” sacīja Mohammads Nazeeruddins no EPFL.

Pēdējos gados zinātnieki ir radījuši vairākus eksotiskus materiālus, kas spēj vairākas reizes palielināt saules bateriju efektivitāti. Jo īpaši fiziķu uzmanību arvien vairāk piesaista minerāls perovskīts un tā sintētiskie analogi, kuru plānās plēves ir pusvadītāji, kas labi pārvērš gaismas enerģiju elektroenerģijā.

Lielākajai daļai gaismu absorbējošu materiālu ir simetriska kristāla struktūra, kas ļauj elektroniem brīvi plūst dažādos virzienos. Perovskītam ir kubisks kristāla režģis, ko veido viena metāla atomi. Katra kuba iekšpusē atrodas skābekļa atomu veidots oktaedrs, kura iekšpusē atrodas cita metāla atoms.

Šo atomu mijiedarbība izraisa elektronu plūsmu vienā virzienā, tāpēc perovskīta saules baterijām ir ārkārtīgi augsta efektivitāte, aptuveni 12-15%. Naziruddins un viņa kolēģi spēja sasniegt vēl augstāku efektivitātes līmeni, nepalielinot akumulatora izmaksas, radot FDT vielu.

Tas ietilpst tā saukto “caurumu nesēju” kategorijā - īpašas vielas, kas palīdz noņemt pozitīvos lādiņus, tā sauktos “caurumus”, no perovskīta plēves pēc tam, kad tajā iekļūst gaismas daļiņas un “izsit” no tās elektronus. Pēc ķīmiskās struktūras FDT ir maza aromātiska ogļūdeņraža molekula, kas pēc formas līdzīga tauriņam ar lieliem spārniem.

Šī “tauriņa” spārnu gali pielīp pie perovskīta plēves virsmas, un tā apakšējā daļa mijiedarbojas ar joda atomiem, kas kalpo kā “caurumu” un elektronu avots, un liek tiem ātri atgriezties savā darbībā. pozīcija pēc gaismas izsit nākamo elektronu no perovskīta kristāla.

Pateicoties savām neparastajām īpašībām, saules baterija, kas pārklāta ar plānu FDT slāni, spēj sasniegt līdz šim rekordaugstu efektivitāti - vairāk nekā 20,2%, kas ir nedaudz augstāka nekā saules baterijas, kuru pamatā ir dārgāki "caurumu nesēji". Zinātnieki cer, ka viņu atklājums tuvinās mūs patiesi efektīvu “zaļo” enerģijas avotu rašanās brīdim. publicēts